Fraud Blocker Industriële mengers Elektriciteit - Jongia Mixing Technology

Elektrisch

Vele jaren ervaring en ook elektrische toepassingen stelden Jongia in staat om de nieuwe en snelgroeiende businesslocatie van de energiemarkt te betreden. Jongia’s meng- en menggereedschappen voldoen aan strenge criteria met betrekking tot lozingswaarden, asuitlijningsweerstanden en rotatieprecisie.

Wat is elektriciteit en hoe produceer je die?

Elektriciteit is een secundaire energiebron. We gebruiken het omdat primaire bronnen zoals steenkool, aardgas en kernenergie meer energie produceren dan we eigenlijk nodig hebben. Als je een lichtschakelaar aanzet, maak je gebruik van een vorm van opgeslagen energie die primaire energie heet. Deze energie wordt op natuurlijke wijze geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen, splitsing van uraniumatomen en samensmelting van neutronen.

Het omzetten van primaire energie in elektriciteit wordt opwekking genoemd. Voor het opwekken van elektriciteit is veel apparatuur nodig, waaronder turbines, transformatoren, onderstations en transmissielijnen. Deze installaties wekken niet alleen elektriciteit op, maar slaan ook energie op voor later gebruik. Sommige windmolenparken houden bijvoorbeeld overtollige energie vast tijdens daluren, terwijl sommige waterkrachtcentrales de klok rond elektriciteit opwekken.

Om elektriciteit voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te maken, moeten nutsbedrijven de kosten van de elektriciteitsproductie in rekening brengen. Nutsbedrijven betalen producenten voor de hoeveelheid energie die zij aan het net leveren. Omdat er niet genoeg geld in het systeem zit om elke producent gelijk te compenseren, krijgen de producenten een vergoeding op basis van de hoeveelheid elektriciteit die zij leveren. Als u in Californië woont, rekent uw nutsbedrijf u minder per kilowattuur omdat de overheid de productie van elektriciteit subsidieert.

De werking van elektriciteit

Elektriciteit reist in gesloten circuits. Het moet een volledig pad hebben voordat elektronen er doorheen kunnen reizen. Wanneer u een schakelaar aanzet, sluit u het circuit voor de stroom van de stroombron, door het apparaat en weer terug naar de stroombron.

Elektriciteit opwekken

Elektriciteit wordt opgewekt door mechanische energie om te zetten in elektrische energie. Dit omzettingsproces vindt plaats in apparaten die energiecentrales worden genoemd. Elektriciteit wordt over lange afstanden getransporteerd via hoogspanningstransmissielijnen, die wisselende elektriciteitsstromen vervoeren. Deze wisselstromen produceren magnetische velden rond geleiders die elektriciteit vervoeren, zoals bovengrondse elektriciteitsleidingen. Wanneer een andere geleider in de buurt komt van de draden die de wisselstroom dragen, treedt er een wisselwerking op met het geïnduceerde magnetische veld, waardoor er een elektrische stroom langs de geleider loopt.

Mengelementen voor elektrische

Veelzijdige schroefmenger voor elektrische vloeistoffen

De Propeller is een werkpaard in de verwerking van elektrische vloeistoffen, waarbij transformatoroliën en diëlektrische vloeistoffen in uniforme suspensie blijven in verwerkings- en mengtanks. De axiale stroming voorkomt bezinking en zorgt voor een consistente verdeling van elk onderdeel door de batch. Energiezuinig en betrouwbaar, past het zich aan de viscositeitsveranderingen aan die typisch zijn voor elektrische vloeistoffen zonder prestatieverlies.

Hoogcapaciteit hydroprop voor elektrische vloeistoffen

De Hydroprop levert een uitstekende pompcapaciteit met minimale energie-inzet, waardoor het ideaal is voor grote verwerkings- en mengtanks in elektrische vloeistofverwerking. Het zorgt voor een volledige tankvernieuwing, elimineert temperatuurgradiënten en houdt transformatoroliën en diëlektrische vloeistoffen in een stabiele, homogene toestand. Het gestroomlijnde ontwerp verlaagt de operationele kosten en ondersteunt tegelijkertijd continu, grootvolume-elektrische vloeistoffen.

High-flow hydrofoil voor elektrische vloeistoffen

De Hydrofoil genereert een axiale stroming met een hoog volume, waardoor het een krachtige oplossing is voor grote verwerkings- en mengtanks in elektrische vloeistofverwerking. Het voorkomt thermische stratificatie en houdt transformatoroliën en diëlektrische vloeistoffen in gelijkmatige beweging met minimale turbulentie. Het geoptimaliseerde bladprofiel zet aandrijfvermogen efficiënt om in vloeistofbeweging, wat consistente homogenisatie op industriële schaal ondersteunt.

Versterkte hydrofoilpen voor veeleisende elektrische vloeistoffen

De Hydrofoil Pin combineert bewezen hydrofoilprestaties met versterkte pinnen voor sterkere substraten die worden aangetroffen bij elektrische vloeistofverwerking. Het structurele ontwerp kan gebieden met hoge viscositeit en hoge vaste stoffen aan, waar standaardimpellers moeite kunnen hebben, vooral wanneer temperatuuruniformiteit en additieve verdeling cruciaal worden. Het levert betrouwbare menging waar transformatoroliën en diëlektrische vloeistoffen veel moeite doen.

Betrouwbare axiale stromingsturbine voor elektrische vloeistoffen

De Axial Flow Turbine is een betrouwbare allrounder voor elektrische vloeistofverwerking, die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van warmte en additieven in de verwerkings- en mengtanks. Het voorkomt stilstaande zones en houdt transformatoroliën en diëlektrische vloeistoffen in constante beweging over het vat. Het kosteneffectieve, robuuste ontwerp maakt het een favoriete keuze voor stabiele, continue werking in elektrische vloeistoffen.

Zware gelaste turbine voor elektrische vloeistoffen

Gebouwd voor maximale duurzaamheid bij continue elektrische vloeistofverwerking, elimineert deze gelaste turbine geschroefde verbindingen voor superieure mechanische integriteit. Het gladde profiel weerstaat ophoping van transformatoroliën en diëlektrische vloeistoffen en vereenvoudigt reiniging en onderhoud bij de verwerking en het mengen van tanks. Het is de voorkeurskeuze voor elektrische vloeistoffen op industriële schaal die lange onderhoudsintervallen en hoge betrouwbaarheid vereisen.

Axiale stromingsturbinepin voor het uitdagen van elektrische vloeistoffen

Aangepast voor elektrische vloeistofverwerking met vezelige materialen of een hoog vaststofgehalte, gebruikt deze turbine versterkte pennen om temperatuuruniformiteit en additieve verdeling te doorbreken. Het behoudt een effectieve mengzone, zelfs wanneer de samenstelling van transformatoroliën en diëlektrische vloeistoffen per batch varieert. Een essentieel element voor faciliteiten die inconsistente of veeleisende substraten in elektrische vloeistoffen verwerken.

Cijfers van de elektrische industrie

Volgens de U.S. Energy Information Administration was de meeste elektriciteit in de VS in 2020 afkomstig van fossiele brandstoffen, namelijk aardgas, steenkool en olie. Deze drie primaire bronnen waren goed voor 81% van de totale opwekkingscapaciteit. Aardgas had met 31% het grootste aandeel in de productie, gevolgd door steenkool met 29%. Olie droeg met slechts 3% van de totale productie het minst bij.

Hernieuwbare energiebronnen, waaronder waterkracht, biobrandstoffen en wind- en zonne-energie, waren goed voor 19% van de totale productie. Hernieuwbare energiebronnen hebben hun aandeel in de totale productie sinds 2010 verhoogd tot 7% in 2020. Waterkracht was goed voor 9% van de totale productie van hernieuwbare energiebronnen, terwijl wind- en zonne-energie samen goed waren voor 10%. Biobrandstoffen waren goed voor 2% van de totale productie van hernieuwbare energiebronnen.

De EIA zegt te verwachten dat de groei van hernieuwbare energiebronnen de komende decennia zal aanhouden. Tegen 2050 kan hernieuwbare energie tot de helft van alle elektriciteitsproductie voor haar rekening nemen.

Turbine aangedreven generatoren

Het grootste deel van de elektriciteitsproductie in de VS en de wereld is afkomstig van elektriciteitscentrales die een turbinegenerator gebruiken om de elektriciteitsproducenten aan te drijven. Turbines worden gebruikt om elektriciteit op te wekken voor vele verschillende doeleinden, waaronder het opwekken van elektriciteit voor industriële processen, het pompen van water, het aandrijven van apparatuur zoals ventilatoren, pompen, compressoren, enz. en het leveren van back-up stroomvoorzieningen.

In een turbinegenerator duwt een roterende vloeistof een stel bladen op een as. De kracht van de vloeistof tegen de schoepen laat de as draaien, die een motor laat draaien om elektriciteit te produceren.

Het meest voorkomende type turbinegenerator is de stoomturbine, die de warmte van de verbranding van fossiele brandstoffen gebruikt om water tot stoom te koken en een turbine aan te drijven. Stoomturbinegeneratoren worden vaak gebruikt in kerncentrales, kolencentrales en grootschalige waterkrachtprojecten.

Een verbrandingsturbine wekt elektriciteit op door brandstof om te zetten in heet gas, dat een turbine aandrijft. Verbrandingsturbines worden vaak gebruikt in combinatie met gasturbines om piekcapaciteit te leveren, waarbij de output van een verbrandingsturbine overeenkomt met de piekvraag naar elektriciteit.

Waterkrachtturbines zetten de kinetische energie van stromend water om in elektriciteit. Waterkrachtturbines worden overal ter wereld op grote schaal gebruikt, vooral in berggebieden.

Windturbines maken gebruik van de kinetische energie van de wind om een turbine aan te drijven. Windturbines staan meestal in de buurt van bevolkingscentra omdat het gemakkelijker is mensen te vinden die geld willen betalen om dicht bij een bron van gratis energie te wonen. Er zijn echter enkele windparken op afgelegen locaties, zoals het Altamont Pass Wind Resource Area in Californië.

Volgens de Energy Information Administration produceren de Verenigde Staten jaarlijks ongeveer 20 quadriljoen British Thermal Units (BTU’s) aan energie. Deze hoeveelheid vertegenwoordigt ongeveer 10 procent van de totale mondiale energieproductie. In 2016 bedroeg de Amerikaanse elektrische opwekkingscapaciteit 104.941 megawatt (MW), genoeg om ongeveer 24 miljoen huizen te voorzien, volgens gegevens van de EIA. Ongeveer de helft van deze capaciteit was afkomstig van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en aardolie, terwijl kernenergie goed was voor nog eens 25%. Wind en fotovoltaïsche zonne-energie leverden elk ongeveer 5 procent op.

Om de elektriciteit over het hele land te verdelen, beheert de federale overheid het bulkstroomsysteem, dat bestaat uit onderling verbonden netwerken van transmissie- en distributielijnen, de zogenaamde netten. Deze netten werken volgens regels die zijn opgesteld door de Federal Energy Regulatory Commission (FERC). De FERC houdt toezicht op de groothandelsmarkten voor elektriciteit, waaronder die voor concurrerende elektriciteitsleveranciers.

De meeste elektriciteit die in de Verenigde Staten wordt verbruikt, wordt lokaal geproduceerd, wat betekent dat zij rechtstreeks via het plaatselijke nutsbedrijf loopt. Sommige elektriciteit moet echter verder langs het net reizen alvorens de consument te bereiken. De meeste grote steden worden bijvoorbeeld bediend door regionale transmissieorganisaties (RTO’s), onafhankelijke entiteiten die de elektriciteitsstroom binnen een regio beheren. RTO’s coördineren de werking van nutsbedrijven en handhaven de betrouwbaarheid van het net door ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is om tijdens piekperiodes aan de vraag te voldoen.

Het net zorgt niet alleen voor een betrouwbare levering van elektriciteit, maar vergemakkelijkt ook de integratie van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet. Nutsbedrijven kunnen elektriciteit kopen die is opgewekt door windmolenparken, zonnepanelen en andere bronnen, hetzij van nabijgelegen generatoren of van verafgelegen generatoren die door andere bedrijven worden geëxploiteerd.

Veelgestelde vragen

Wat is elektriciteit?

Elektriciteit is een secundaire energiebron die we gebruiken omdat primaire bronnen zoals kolen en aardgas meer energie produceren dan nodig is. Als je het licht aandoet, maak je gebruik van opgeslagen energie die is opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen of andere methoden zoals kernenergie.

Elektriciteit opwekken houdt in dat primaire energiebronnen worden omgezet in elektrische energie via mechanismen zoals turbines en transformatoren. Hiervoor is apparatuur nodig zoals energiecentrales die ook energie opslaan voor later gebruik, zodat elektriciteit altijd beschikbaar is.

Elektriciteit stroomt in gesloten circuits en elektronen moeten een volledig pad kunnen afleggen. Wanneer een schakelaar wordt aangezet, wordt het circuit gesloten, waardoor de elektriciteit van de stroombron door het apparaat kan stromen en weer terug.

Er zijn verschillende turbines voor het opwekken van elektriciteit, waaronder stoomturbines die warmte gebruiken om stoom te maken, verbrandingsturbines die worden aangedreven door brandstof en hydro-elektrische turbines die de kinetische energie van water omzetten in elektrische energie. Elke turbine heeft een specifieke functie, afhankelijk van de energiebron.

Er wordt verwacht dat de groei van hernieuwbare energiebronnen zal aanhouden en dat ze tegen 2050 goed zullen zijn voor de helft van alle elektriciteitsopwekking. Op dit moment maken hernieuwbare energiebronnen 19% uit van de totale elektriciteitsopwekking in de VS en dit aandeel neemt gestaag toe.

Energie - Contacten

Energie - Gerelateerde artikelen

sodium-ion battery production
Batterijen

Is Natrium-Ion de volgende generatie duurzame batterijen?

De natrium-ion batterij (NIB of SIB) is een type oplaadbare batterij die natriumionen (Na+) gebruikt als ladingdragers. Het werkingsprincipe en de celconstructie zijn bijna identiek aan die van lithium-ion batterijtypes (LIB), maar vervangen het lithium materiaal door natrium natrium.

Lees meer "
Scroll naar boven

Download
Folder voor de verf- en coatingsindustrie

We sturen de PDF naar uw e-mailadres.

Verf & coatings
Paint & Coatings Leaflet

Bezoek ons Privacybeleid om te begrijpen hoe wij uw gegevens beheren.

Download
Sapindustrie Folder

We sturen de PDF naar uw e-mailadres.

Sapindustrie
Juice Industry Leaflet

Bezoek ons Privacybeleid om te begrijpen hoe wij uw gegevens beheren.